(«ХиЖ» 2026, №5)
Пластик, как тебя зовут?
Разные типы пластиков требуют разных условий для переработки, поэтому на пластиковых изделиях ставят соответствующую маркировку. Но часто этой маркировки не видно, если речь идет о централизованной сортировке мусора. Здесь, конечно, не помешает надежная технология, которая позволит уверенно разделить пластиковый мусор на типы. Такую технологию сортировки предложили ученые Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
(«ХиЖ» 2026, №5)
Микропластики в мозге и не только
В феврале 2025 года журнал Nature Medicine опубликовал резонансное исследование ученых из Университета Нью-Мексико (UNM) в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Они изучали посмертный мозг людей и выяснили невероятное: в мозге есть частицы пластика.
(«ХиЖ» 2026, №4)
Микропластик в бутылке
Микропластик — актуальная тема, тревожащая всех нас. Поэтому ученые исследуют окружающую среду в поисках пластиковых частиц микронных размеров. В прошлом году ученые МГУ опубликовали результаты исследования водоемов Московского региона. В этом году взялись за исследование бутилированной питьевой воды.
(«ХиЖ» 2026, №1)
Мусор в Рейне: около десяти тонн в день
Уж коль мы заговорили о микропластике
в предыдущей заметке, то будет уместно вспомнить еще об одном недавнем исследовании, связанном с пластиковым загрязнением окружающей среды.
(«ХиЖ» 2026, №1)
Прощай, микропластик?
Как вы думаете, кто главный поставщик микропластика в окружающую среду? Умные научные журналы пишут, что… — стиральные машинки. Специалисты подсчитали, что стиральная машина каждый год производит до 120 граммов пластиковых частиц размером менее 5 мм на человека. Можно ли с этим что-то сделать? Конечно — можно.
(«ХиЖ» 2025, №10)
В почве он тоже есть
Он — это микропластик. Кажется, он пролез всюду, во все щели. Разве что в лесу его не искали. А между тем лесá — ключевой тип наземных экосистем. Они занимают 31% мировой поверхности суши. Но теперь руки дошли и до лесных почв.
(«ХиЖ» 2025, №10)
Рейнские мутанты
Задумывались ли вы о тех наночастицах вулканизированной резины, которые выбрасываются в воздух при резком торможении автомобиля? Много ли их? Какова их судьба? Оказывается, исследователи уже работают с этими вопросами.
(«ХиЖ» 2025, №9)
Охота на микропластик открыта
Можно ли бороться с микропластиком в окружающей среде? Например — уничтожать его в океане? Сотрудники Химико-технологического университета в Праге придумали крошечных роботов, которые могут связываться с частицами микропластика и катализировать их разложение.
(«ХиЖ» 2025, №9)
В океане много нанопластика
Мы не знаем, насколько велико загрязнение окружающей среды нанопластиками. Не знаем потому, что технически очень сложно распознавать и анализировать нанопластики в окружающей среде. Прорыв в этом вопросе сделала команда исследователей Утрехтского университета.
(«ХиЖ» 2025, №6)
Микропластик в сонной артерии
Микро- и нанопластик вместе с пищей и водой попадает в наш организм и может там накапливаться. Поэтому не удивительно, что в 2024 году в бляшках, сужающих сонные артерии, исследователи обнаружили частицы пластика. И вот недавно команда из Университета Нью-Мексико более внимательно изучила это явление.
(«ХиЖ» 2024, №10)
Пластик на дне
Западные исследования утверждают, что содержание микропластика в донных осадках увеличилось в несколько десятков раз за последние несколько десятилетий, «создав новую историческую запись эпохи антропоцена». А как дела обстоят у нас?
(«ХиЖ» 2024, №5)
Исполины против микропластика
Ученых интересует, как ведет себя микропластик в разных средах и как от него защититься или избавиться. И тут пришла подмога, откуда не ждали. Руку помощи с узловатыми крючковатыми пальцами протянули нам дубы.
(«ХиЖ» 2024, №5)
Упакуем пластик в бетон!
Профессор Багхбан из Норвежского университета наук и технологии предлагает использовать бетон в качестве хранилища переработанной резины из автомобильных покрышек и прочих отходов. Данный метод также позволит сократить потребление песка. Да-да, песка: оказывается, это совсем не бесконечный ресурс.
(«ХиЖ» 2024, №2)
Нанопластик в дафнии
Ученые биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова изучили, как влияют наночастицы полистирола, одного из самых распространенных видов пластика, на водных обитателей — на рачка дафнию и на зеленую микроводоросль сценедесмус.
(«ХиЖ» 2023, №11)
Микропластик тысячелетия
Что делать с микропластиком, который стремительно загрязняет окружающую среду и насыщает пищу? Ученые только начали искать подход, позволяющий ответить на этот вопрос.
(«ХиЖ» 2023, №10)
Мусороворот и Байкал
Уже много лет вода Байкала находится в центре внимания экологов и гидрологов МГУ имени М.В. Ломоносова. Несколько лет назад они впервые определили, сколько же в нем микропластика, и продолжают следить за ситуацией.
(«ХиЖ» 2023, №5)
Микропластик: угроза или нет?
У тех, кто занимается экопродукцией и вообще здоровым образом жизни, появилась новая страшилка: микропластик. В нездоровой промышленной пище он присутствует всегда, а вот в суперэкоздоровой — никогда, поэтому она дорогая, но того стоит. Микропластик действительно есть в пищевых продуктах, но он есть в любых продуктах. Однако сколь это опасно и опасно ли? Попробуем приглядеться к проблеме микропластика с помощью доклада, подготовленного в 2022 году силами экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые обобщили труд огромного числа исследовательских групп со всего мира.
(«ХиЖ» 2023, №1)
Борьба с пластиком: сезон 3
Многолетние переговоры защитников окружающей среды между собой, а также с различными политиками, похоже, привели к некоторому результату. В марте 2022 года в Найроби участники сессии ЮНЕП решили начать подготовку конвенции о запрещении пластикового мусора. По плану, в 2024 году ее предложат политической общественности для подписания. Сейчас же эксперты обсуждают, что должно быть в этой конвенции. Однако дело может быть несколько сложнее, и эта конвенция, если ее рассматривать в сочетании с обязательствами по декарбонизации, закрепленными в Парижском соглашении, способна оказаться уже вторым, после Зеленой сделки ЕС, камнем, брошенным в здание индустриальной экономики, которое внезапно оказалось выполненным из стекла.
(«ХиЖ» 2022, №6)
Еще раз о пластисфере
Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили новые типы бактерий, которые прилипают к плавающим в морской толще частицам микропластика и путешествуют на них по океану.
(«ХиЖ» 2022, №4)
Стойкий пластиковый пакетик
Пластиковый пакетик проявляет не меньшую стойкость, чем сказочный оловянный солдатик. Как ни пытаются политики и экономисты изжить это зло, пакетик снова и снова оказывается сначала в доме, а потом — на улице.
(«ХиЖ» 2022, №4)
Ванильные мечты о пластике
Различные технологии переработки пластиковых отходов известны и работают давно. Как правило, это вторичная переработка того же пластика, возвращающая его к новой жизни. Но есть альтернатива: «разобрать» полимер на мономеры, а из мономеров синтезировать что-то новое. И несмотря на устойчивость пластиков к биодеградации, это можно сделать с помощью биотехнологий.
(«ХиЖ» 2019, №1)
Спор о пакетике
Самый неудобный для сортировки мусор — пищевые отходы. Поэтому пищевые отходы неизбежно оказываются в одноразовой емкости, то есть во враге всего живого на Земле — пластиковом пакетике. И вот тут возникает незадача: что станет с ним в месте переработки мусора?
(«ХиЖ» 2018, №12)
Пластик в циркулярной экономике
Циркулярная экономика — эта не та, что управляется циркулярами, а та, где большую часть выброшенных на свалку веществ используют повторно. Для создания подобной экономики нужно использовать экономические стимулы. И такие стимулы имеются, более того, их уже применяют в РФ. Однако если идти прямо по пути замыкания цикла производство — потребление, можно ненароком попасть в беду, в данном случае нанести вред химической промышленности. Каковы ее перспективы в грядущей экономике циркулярного пластика?
(«ХиЖ» 2016, №5)
Бактерии — пожиратели пластика
Исследователям из группы Йосиды удалось локализовать гены, позволяющие бактерии I.sakaiensis разрушать полиэтилентерефталат до этиленгликоля и терефталевой кислоты.
(«ХиЖ» 2014, №9)
Биоразложение на природе
При всех разговорах о том, как это прекрасно — биоразложение пластиковых пакетиков и прочего мусора, который загрязняет окружающую среду по вине безалаберных туристов, безответственных любителей пикников и просто ленивых людей, неспособных донести отходы своей жизнедеятельности по назначению и выбрасывающих их на обочину дороги, - хочется самому убедиться: насколько эффективна эта мера?
(«ХиЖ» 2013, №8)
Пластисфера как часть биосферы
Как известно, пластиковый мусор плох тем, что он не разлагается, а остается в земле на десятки лет. И не только в земле. Именно эта разновидность мусора наиболее часто встречается в Мировом океане.
(«ХиЖ» 2012, №9)
Пластики биологического происхождения
Больше 99% всех полимеров и пластмасс делают из нефти, газа или угля. А значит, все, что окружает нас, — упаковка, стройматериалы, детали автомобилей, ткани, электронные устройства — сделаны из невозобновляемых ресурсов. Впрочем, полимерные материалы еще в 60-е годы ХХ века научились получать из кукурузы, картофельного крахмала, пшеницы, сахарного тростника и т. п., но по технологическим свойствам они уступали полимерам из углеводородов, да и стоили дорого. Однако в последние годы производство полимеров из растений резко выросло, и тому есть несколько причин.